Od kod prihaja aerodinamični hrup v sistemu HVAC?

Večina HVAC hrupa izvira iz premikajočega se zraka, vrteče se opreme in upora sistema.
Ko zrak prehaja skozi kanale, lopute, tuljave, rešetke, difuzorje, filtre in kolena, se ne premika vedno gladko. Visoka hitrost, nenadne spremembe tlaka, ostri robovi in poti puščanja lahko povzročijo turbulenco. Ta turbulenca postane zvok.
Pogosti viri vključujejo:
Hrup lopatic ventilatorja
Vibracije motorja in ležajev
Visoka hitrost kanala
Slabi prehodi kanalov
Premajhne odprtine za povratni zrak
Umazane tuljave
Zaprti ali slabo uravnoteženi blažilniki
Zrahljane dostopne plošče
Vrzeli obvoda filtra
Visok padec tlaka na filtrih
Filter je le en del sistema. Vendar sedi v občutljivem položaju: neposredno v zračni poti. Če filter doda prevelik upor ali ni pravilno zaprt, lahko poslabša že tako hrupen sistem.
Naši inženirji to pogosto opazijo pri projektih nadgradnje. Stranka nadgradi s filtra plošče z nizko-učinkovitostjo na filter z višjo-učinkovitostjo, ne da bi preverila hitrost naleta, globino filtra ali statični tlak ventilatorja. Filtracija se izboljša, a AHU postane glasnejša. Težava ni vedno sama ocena učinkovitosti. Običajno gre za padec tlaka, prostor za namestitev ali porazdelitev zračnega toka.
Padec tlaka: faktor filtra, ki je najpomembnejši
Padec tlaka, imenovan tudi začetni upor, je upor, ki ga zrak sreča pri prehodu skozi filter.
Čist filter ima začetni padec tlaka. Ko se prah naloži v medij, se upor poveča. Če končni padec tlaka postane previsok, mora ventilator delati močneje, da ohrani pretok zraka. Pri VFD-sistemih se lahko ventilator pospeši. V sistemih s stalno-hitrostjo se lahko pretok zraka zmanjša, kar lahko povzroči težave z udobjem, težave z delovanjem tuljave ali spremembe hrupa na rešetkah in difuzorjih.
Za tihe zračne filtre nizka upornost ni le funkcija-varčevanja z energijo. Je tudi del akustične stabilnosti.
• Nižji padec tlaka lahko pomaga z:
• Zmanjšanje nepotrebne obremenitve ventilatorja
• Ohranjanje pretoka zraka bližje načrtovanim pogojem
• Zmanjšanje turbulence na strani filtra
• Zmanjšanje možnosti vibracij okvirja filtra
• Pomaga pri preprečevanju hitrega-puščanja skozi majhne reže
To ne pomeni, da je filter z najnižjo-upornostjo vedno najboljša izbira. Učinkovitost filtracije, zmogljivost zadrževanja prahu, življenjska doba in zahteve glede kakovosti zraka v zaprtih prostorih so še vedno pomembne. Cilj je ravnotežje.
Za splošno prezračevanje se ISO 16890 običajno uporablja za razvrščanje filtrov glede na učinkovitost trdnih delcev, kot so ISO Coarse, ePM10, ePM2.5 in ePM1. Starejše stopnje EN779, kot so G4, F7 in F8, se še vedno uporabljajo v številnih projektnih dokumentih, vendar je ISO 16890 postal aktualnejša referenca za številne mednarodne specifikacije HVAC.
Potrebujete pomoč pri ujemanju starih razredov EN779 z zahtevami ISO 16890 ali MERV? Za podporo pri izbiri obiščite našo stran s kategorijami filtrov.
Zakaj lahko filtri z-nizkim uporom pomagajo zmanjšati hrup ventilatorja
Hrup ventilatorja je močno povezan z delovno točko ventilatorja.
Ko sistemski upor naraste, se lahko ventilator premakne iz svojega najboljšega območja učinkovitosti. To lahko povzroči več turbulence, vibracij in tonskega šuma. V mnogih klimatskih napravah je filter ena od-točk padca tlaka, ki jih je najlažje izboljšati.
Filter z-nizkim uporom lahko pripomore k bolj gladkemu delovanju ventilatorja, zlasti v sistemih, kjer je ventilator nadzorovan tako, da vzdržuje stalen pretok zraka ali statični tlak.
Primer: standardni panelni filter v primerjavi z globljim nagubanim filtrom
Tanek ploščati filter je morda videti cenejši. Če pa je površina medija premajhna, postane hitrost zraka skozi medij visoka. Višja hitrost pogosto pomeni večji upor in več hrupa zraka.

Globlji naguban filter zagotavlja več medijev pri enaki velikosti obraza. Več medijskega prostora običajno pomeni:
Zmanjšajte hitrost obraza skozi medije
Nižji začetni upor
Boljša zmogljivost zadrževanja prahu
Daljša življenjska doba
Bolj stabilen pretok zraka
Zato imajo nagubani filtri pogosto prednost v komercialnih sistemih HVAC, kjer je pomembna stabilnost pretoka zraka.
Za pisarne, hotele, šole, bolnišnice, nakupovalna središča in pred-filtracijo AHU lahko dobro-zasnovan naguban filter G4/MERV 8 ali MERV 13 pogosto ponudi boljše ravnovesje kot osnovni ploščati filter.
Globina filtra in območje medija: majhne podrobnosti, velika razlika v šumu
Pogosta napaka je izbira filtra samo po dolžini, širini in učinkovitosti.
Globina je pomembna.
Na primer, filter 592 × 592 × 46 mm in filter 592 × 592 × 96 mm imata lahko enako sprednjo velikost, vendar lahko globlji filter sprejme več nagubanih medijev. Ta dodana medijska površina lahko zmanjša upor in izboljša stabilnost zračnega toka.
Pri projektih HVAC,-občutljivih na hrup, zahtevajte:
Nazivni pretok zraka
• Začetni padec tlaka
• Priporočen končni padec tlaka
• Globina filtra
• Območje medijev
•Togost okvirja
• Metoda tesnjenja ali tesnjenja
• Referenca preskusnega standarda
Ne sodite filtra samo po stopnji učinkovitosti.
Filter z oznako F7, MERV 13 ali ePM1 vam ne pove samodejno, kako tih bo vaš AHU. Dva filtra z enako učinkovitostjo imata lahko zelo različne vrednosti upora, odvisno od vrste medija, oblike gube, strukture okvirja in stopnje pretoka zraka.
Ko so vrečasti filtri tišji od panelnih
Za srednje{0}}učinkovito filtracijo se pogosto uporabljajo vrečasti filtri, ker zagotavljajo veliko filtrirno površino z relativno nizkim uporom.
Dobro-izdelan vrečasti filter omogoča, da se zrak razširi v več žepov. To zmanjša hitrost medija in pomaga ohranjati stabilen pretok zraka. V mnogih komercialnih klimatskih napravah je to lahko bolje kot vsiljevanje istega zračnega toka skozi tanek ploščasti filter z visoko-odpornostjo.
Vrečasti filtri se običajno uporabljajo v:
Poslovne zgradbe
• Bolnišnice
• Letališča
•Podatkovni centri
•Farmacevtske delavnice
•Obrati za predelavo hrane
• Elektronski obrati
Za zmanjšanje hrupa HVAC so lahko vrečasti filtri pametna možnost, če ima sistem dovolj globoko vgradnjo.
Pomembne podrobnosti za potrditev:
•Število žepov
•Globina žepa
• Vrsta medija: sintetični ali iz steklenih vlaken
• Velikost okvirja glave
•Nazivni pretok zraka
•Začetni odpor
•Končna odpornost
•Kakovost šivanja žepov
•Pro-zasnova proti zrušitvi
Če se žepi med delovanjem sesedejo ali plapolajo, lahko postane filter hrupen in nestabilen. Zato je pomembna struktura vrečke, ne le stopnja učinkovitosti.
Za srednje{0}}učinkovito filtracijo AHU si oglejte naše možnosti vrečastega filtra.
Težava "žvižgajočih filtrov".
Žvižgajoč zvok iz dela filtra običajno ni običajen.
Ta zvok se pogosto pojavi, ko zrak z veliko hitrostjo potiska skozi majhno odprtino. Odprtina je lahko reža okvirja, poškodovano tesnilo, ohlapna pritrdilna sponka, zvit okvir filtra ali obvodna pot okoli filtra.
Zvok je lahko oster, visok-in moteč. Ekipe objektov morda mislijo, da ventilator ne deluje, vendar je vir pogosto veliko enostavnejši.
Pogosti vzroki piskanja filtra
Filter ni popolnoma nameščen v okvir
Tudi majhna reža lahko povzroči visoko{0}}uhajanje zraka.
Napačna velikost filtra
Filter, ki je 3–5 mm premajhen, lahko omogoči obvod zraka okoli okvirja.
Poškodovano ali manjkajoče tesnilo
Tesnjenje tesnil je ključnega pomena za filtre HEPA, ohišja terminalov in visoko{0}}učinkovite AHU dele.
Zamašen filter
Ko upor narašča, zrak išče najlažjo pot. Šibke točke postanejo hrupne.
Visoka hitrost obraza
Če je filter premajhen za pretok zraka, se hrup zraka poveča.
Ohlapne sponke filtrov ali nosilni okvirji
Vibracije lahko povzročijo ropotanje, brenčanje ali občasno žvižganje.
Slab razmik gub
Neenakomerne gube lahko ustvarijo lokalizirane-hitrostne poti skozi medij.
Zvit karton ali kovinski okvir
Okvir filtra mora ostati pravokoten ob pretoku zraka in spremembah vlažnosti.

